[发明专利]H12 有效
申请号: | 201811604814.0 | 申请日: | 2018-12-26 |
公开(公告)号: | CN111363134B | 公开(公告)日: | 2023-03-28 |
发明(设计)人: | 王诗文;陈文靖;钟仁升;叶俊 | 申请(专利权)人: | 万华化学(宁波)容威聚氨酯有限公司 |
主分类号: | C08G65/26 | 分类号: | C08G65/26;C08G18/50;C08G18/48;C08J9/14;C08G101/00;C08L75/08 |
代理公司: | 北京信诺创成知识产权代理有限公司 11728 | 代理人: | 陈悦军 |
地址: | 315812 浙江省宁波市*** | 国省代码: | 浙江;33 |
权利要求书: | 查看更多 | 说明书: | 查看更多 |
摘要: | |||
搜索关键词: | base sub 12 | ||
1.一种H12MDA聚醚酯多元醇的制备方法,其特征在于,所述制备方法包括以下步骤:
(1)以H12MDA二聚体为原料,与加入的氧化烯烃在碱性催化剂作用下经加成反应,得到聚合产物;
(2)将步骤(1)得到的聚合产物与甘油二酯进行酯交换反应制得H12MDA聚醚酯多元醇;
其中,所述步骤(1)和步骤(2)的反应过程如下:
其中:n1,n2,n3,n4和n5分别独立地为不小于0的整数;R1-R9分别独立地为H或者甲基;X为0-10的整数;所述H12MDA二聚体为
2.根据权利要求1所述的制备方法,其特征在于,n1,n2,n3,n4和n5分别独立地为0-3的整数。
3.根据权利要求1或2所述的制备方法,其特征在于,步骤(1)中,所述H12MDA二聚体与氧化烯烃的用量摩尔比为1:1-12;所述加成反应条件为:温度120-140℃,压力≤0.6MPa。
4.根据权利要求3所述的制备方法,其特征在于,步骤(1)中,所述H12MDA二聚体与氧化烯烃的用量摩尔比为1:4-10。
5.根据权利要求1或2所述的制备方法,其特征在于,所述的氧化烯烃为环氧乙烷、环氧丙烷或者环氧乙烷与环氧丙烷混合物,其中,所述环氧丙烷与环氧乙烷混合物中的环氧乙烷与环氧丙烷质量比为1:0.5-2.0。
6.根据权利要求1或2所述的制备方法,其特征在于,步骤(1)中,在所述氧化烯烃的加料过程中,首先加入环氧乙烷与H12MDA二聚体反应至压力不再下降后,再投入碱性催化剂和环氧丙烷,继续反应至压力不再下降。
7.根据权利要求6所述的制备方法,其特征在于,步骤(1)中,所述碱性催化剂为有机胺,其用量占步骤(1)反应体系质量的0.1-0.3wt%。
8.根据权利要求1或2所述的制备方法,其特征在于,步骤(2)中,所述H12MDA二聚体与甘油二酯的用量摩尔比为1:0.1-5;所述酯交换反应的温度160-190℃,压力≤0.3MPa。
9.根据权利要求8所述的制备方法,其特征在于,步骤(2)中,所述H12MDA二聚体与甘油二酯的用量摩尔比为1:0.1-2;所述甘油二酯的分子量为100-500。
10.根据权利要求1-9中任一项所述的制备方法制备得到的H12MDA聚醚酯多元醇。
11.根据权利要求10所述的H12MDA聚醚酯多元醇,其特征在于,所述的H12MDA聚醚酯多元醇的羟值为350-480mgKOH/g。
12.根据权利要求10所述的H12MDA聚醚酯多元醇,其特征在于,所述的H12MDA聚醚酯多元醇的羟值为380-440mgKOH/g。
13.根据权利要求10-12中任一项所述的H12MDA聚醚酯多元醇在制备聚氨酯硬质泡沫中的应用。
该专利技术资料仅供研究查看技术是否侵权等信息,商用须获得专利权人授权。该专利全部权利属于万华化学(宁波)容威聚氨酯有限公司,未经万华化学(宁波)容威聚氨酯有限公司许可,擅自商用是侵权行为。如果您想购买此专利、获得商业授权和技术合作,请联系【客服】
本文链接:http://www.vipzhuanli.com/pat/books/201811604814.0/1.html,转载请声明来源钻瓜专利网。
- 一种Nd<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-Yb<sub>2</sub>O<sub>3</sub>改性的La<sub>2</sub>Zr<sub>2</sub>O<sub>7</sub>-(Zr<sub>0.92</sub>Y<sub>0.08</sub>)O<sub>1.96</sub>复相热障涂层材料
- 无铅[(Na<sub>0.57</sub>K<sub>0.43</sub>)<sub>0.94</sub>Li<sub>0.06</sub>][(Nb<sub>0.94</sub>Sb<sub>0.06</sub>)<sub>0.95</sub>Ta<sub>0.05</sub>]O<sub>3</sub>纳米管及其制备方法
- 磁性材料HN(C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>)<sub>3</sub>·[Co<sub>4</sub>Na<sub>3</sub>(heb)<sub>6</sub>(N<sub>3</sub>)<sub>6</sub>]及合成方法
- 磁性材料[Co<sub>2</sub>Na<sub>2</sub>(hmb)<sub>4</sub>(N<sub>3</sub>)<sub>2</sub>(CH<sub>3</sub>CN)<sub>2</sub>]·(CH<sub>3</sub>CN)<sub>2</sub> 及合成方法
- 一种Bi<sub>0.90</sub>Er<sub>0.10</sub>Fe<sub>0.96</sub>Co<sub>0.02</sub>Mn<sub>0.02</sub>O<sub>3</sub>/Mn<sub>1-x</sub>Co<sub>x</sub>Fe<sub>2</sub>O<sub>4</sub> 复合膜及其制备方法
- Bi<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-TeO<sub>2</sub>-SiO<sub>2</sub>-WO<sub>3</sub>系玻璃
- 荧光材料[Cu<sub>2</sub>Na<sub>2</sub>(mtyp)<sub>2</sub>(CH<sub>3</sub>COO)<sub>2</sub>(H<sub>2</sub>O)<sub>3</sub>]<sub>n</sub>及合成方法
- 一种(Y<sub>1</sub>-<sub>x</sub>Ln<sub>x</sub>)<sub>2</sub>(MoO<sub>4</sub>)<sub>3</sub>薄膜的直接制备方法
- 荧光材料(CH<sub>2</sub>NH<sub>3</sub>)<sub>2</sub>ZnI<sub>4</sub>
- Li<sub>1.2</sub>Ni<sub>0.13</sub>Co<sub>0.13</sub>Mn<sub>0.54</sub>O<sub>2</sub>/Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>复合材料的制备方法